WO2015152200A1 - タレット刃物台及び該タレット刃物台を備えた工作機械 - Google Patents

タレット刃物台及び該タレット刃物台を備えた工作機械 Download PDF

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WO2015152200A1
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PCT/JP2015/060046
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青柳 厚志
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シチズンホールディングス株式会社
シチズンマシナリー株式会社
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    • Y10T409/30Milling
    • Y10T409/306664Milling including means to infeed rotary cutter toward work
    • Y10T409/307672Angularly adjustable cutter head

Definitions

  • the present invention relates to a turret tool post and a machine tool including the turret tool post.
  • a turret supported by the turret body so as to be pivotable is provided, and a predetermined tool such as a bite or an end mill is pivotably mounted on the turret via a tool mounting portion.
  • Turret tool rests that can do this are well known.
  • a workpiece can be processed by rotating the rotary tool with respect to the turret while rotationally driving the rotary tool mounted on the tool mounting portion (Patent Document 1, Patent Document 2).
  • the tool mounting portion turning means for turning the tool has a complicated structure in which a plurality of gears and the like are complicatedly connected.
  • the turning driving force is applied to the turret.
  • a rotating tool drive shaft of a rotary tool mounted on a tool mounting portion (tool unit) inside a cylindrical turret swivel drive shaft for transmitting the rotation, and a swing drive force for changing the direction of the rotary shaft of the tool to the tool unit Therefore, the structure of the turret tool post is complicated.
  • an object of the present invention is to provide a turret tool post capable of turning a tool supported by a tool mounting portion with respect to the turret with a simple structure and a machine tool including the turret tool post.
  • a turret tool post includes a turret that is turnably supported by a tool post body, a turret turning means that drives the turn of the turret, and a predetermined tool that can turn freely.
  • a tool mounting portion that is attached to the turret with support, and a tool mounting portion turning means that drives the tool mounting portion to turn so that the tool turns, and the tool is selected by turning the turret,
  • the tool mounting portion turning means and the turret turning means are provided separately and are opposed to each other. Arranged.
  • a machine tool according to another embodiment of the present invention includes the turret tool post described above.
  • the tool mounting part turning means is disposed opposite to the turret turning means, and is provided separately from the turret turning means. Regardless of the configuration, the installation space can be secured relatively freely and can be provided with a simple structure.
  • the schematic perspective view which shows the spindle vicinity of the automatic lathe which is an example of the machine tool provided with the turret tool post which concerns on Embodiment 1 of this invention, and the turret vicinity of a turret tool post.
  • the schematic sectional drawing cut
  • the expanded sectional view which shows the tool mounting part vicinity in which a rotary tool is mounted
  • the schematic sectional drawing which shows the turret vicinity of the turret tool post which concerns on Embodiment 2 of this invention.
  • FIG. 1 is a schematic perspective view showing the vicinity of a main spindle of an automatic lathe as an example of a machine tool including a turret tool post according to Embodiment 1 of the present invention, and FIG. 2 shows an internal configuration of the turret tool post according to Embodiment 1. It is a schematic sectional drawing which shows.
  • the spindle 2 is supported on the spindle stock 3 so as to be rotatable.
  • a workpiece W is detachably held at the tip of the spindle 2 via a spindle chuck (not shown).
  • a turret tool post 10 is installed near the spindle 2.
  • the direction along the principal axis C is the Z-axis direction
  • the horizontal direction orthogonal to the Z-axis direction is the X-axis direction
  • the vertical direction orthogonal to the Z-axis direction and the X-axis direction is the Y-axis direction.
  • the turret tool post 10 includes a tool post main body 11 and a substantially polygonal turret 12 supported by the tool post main body 11 so as to be indexable and turnable.
  • Various processing tools 14 are detachably mounted on the plurality of turret surfaces 13 on the peripheral surface of the turret 12.
  • Each tool 14 is supported by the turret tool post 10 by a turret 12 so as to be capable of swiveling with the turret tool post 10 as a support.
  • Each tool 14 is turned by the indexing turning of the turret 12, and the predetermined tool 14 is selectively placed at the machining position corresponding to the workpiece W.
  • the tool post body 11 is configured to be movable in the X, Y, and Z axis directions by a turret tool post moving mechanism (not shown). In accordance with the movement of the turret tool post 10, the workpiece W can be processed by the tool 14 selected by the index turning of the turret 12.
  • a hollow fixed shaft 22 is fixed along the Z-axis direction.
  • a hollow tool rotation drive shaft 21 is inserted into and supported by the fixed shaft 22 via bearings 24a and 24b.
  • a turret turning shaft 23 is rotatably inserted on the fixed shaft 22.
  • a pipe 20 is inserted inside the tool rotation drive shaft 21. The pipe 20 is fixed to the tool post body 11 side.
  • a pulley 26 is attached to one end side (right side in FIG. 2) of the tool rotation drive shaft 21, and a pulley 29 is attached to a motor shaft 28 a of the tool rotation motor 28.
  • the pulley 26 and the pulley 29 are linked via a belt 27, and the rotational driving force of the tool rotation motor 28 is transmitted to the tool rotation driving shaft 21 side via the pulley 29, the belt 27, and the pulley 26.
  • a bevel gear 30 is attached to the other end side (left side in FIG. 2) of the tool rotation drive shaft 21.
  • a turret turning gear 31 is integrally attached to one end side (right side in FIG. 2) of the turret turning shaft 23.
  • a driving force is transmitted to the turret turning gear 31 from a turret turning motor (not shown).
  • the turret 12 is integrally fixed to the other end side (left side in FIG. 2) of the turret turning shaft 23.
  • the turret 12 is supported by the tool rest main body 11 by a turret turning shaft 23 so as to be turnable.
  • a sliding shaft 32 is slidably provided in the Z-axis direction via bearings 25a and 25b outside the turret turning shaft 23.
  • the bearings 25a and 25b allow the sliding shaft 32 to slide in the Z-axis direction.
  • One end of the sliding shaft 32 constitutes a piston 34 that is inserted into a cylinder chamber 33 formed in the tool post body 11.
  • a coupling element 35 constituting a three-body coupling mechanism is integrally fixed to one end of the sliding shaft 32.
  • Coupling elements 36 and 37 facing the coupling element 35 are integrally fixed to each of the turret body 11 side and the turret turning shaft 23 side.
  • the coupling element 35, the coupling element 36, and the coupling element 37 constitute the three-body coupling mechanism.
  • the piston 34 is operated to move the sliding shaft 32 to the turret head side (left side in FIG. 2), whereby the coupling element 35 and the coupling elements 36 and 37 are engaged with each other.
  • the coupling element 37 on the turret turning shaft 23 side meshes with the coupling element 36 on the turret body 11 side via the coupling element 35, and the turning of the turret turning shaft 23 is restricted.
  • the turret turning shaft 23 is allowed to turn, the turret turning shaft 23 is driven to turn, the turret 12 is turned, and the turret turning shaft 23 is turned at a predetermined turning angle position, whereby the turret 12 is turned and indexed. Is called.
  • a predetermined tool 14 can be selected.
  • a support portion 38 located in the hollow portion 12a of the turret 12 is integrally fixed to the tip of the fixed shaft 22.
  • the support portion 38 is integrally fixed to the tool rest main body 11 via the fixed shaft 22.
  • a tool rotation transmission shaft 39 is rotatably supported on the support portion 38.
  • a bevel gear 40 is attached to one end side of the tool rotation transmission shaft 39. The bevel gear 30 and the bevel gear 40 mesh with each other, and a driving force is transmitted from the tool rotation drive shaft 21 to the tool rotation transmission shaft 39.
  • the tool turning motor 41 is fixed to the support portion 38 via a bracket 42 so as to be positioned in the hollow portion 12a.
  • the electric wiring etc. which are connected to the tool turning motor 41 are drawn out to the turret tool post 10 side through the hollow pipe 20 and connected to the control device (not shown) side.
  • a hollow cylindrical fixing portion 13 a is formed on the turret surface 13 side, and a rotary tool 14 a such as a drill or an end mill is provided as a tool 14 on the predetermined fixing portion 13 a.
  • the rotating tool device T to be mounted is detachably fixed via a tool mounting portion 15 composed of an outer holder 15a and an inner holder 15b.
  • the tool mounting portion 15 is mounted on the turret surface 13 by the outer holder 15a being detachably fixed to the inner peripheral surface of the fixing portion 13a.
  • a turning driving force transmission mechanism 50 that transmits a turning driving force to the inner holder 15b and a rotational driving force transmission mechanism 52 that transmits a rotational driving force to the rotary tool 14a are provided.
  • the rotary tool 14a is selected by the indexing turning of the turret 12 between the mounting portion turning transmission shaft 90 and the turning driving force transmission mechanism 50, which are attached to the tip side of the motor shaft 43 of the tool turning motor 41.
  • a first clutch device 51 is provided to connect the both only in cases.
  • the mounting portion turning transmission shaft 90 can be fixed to the motor shaft 43 by hugging or press-fitting with a screw.
  • the rotational driving force transmission mechanism 52 has a rotational driving force transmission shaft 61 that is rotatably inserted and supported by the inner holder 15b via bearings 60a and 60b.
  • the inner holder 15b is rotatably supported by the outer holder 15a via bearings 85e and 85f.
  • a bevel gear 64 a is provided at the end of the rotational driving force transmission shaft 61.
  • the second clutch device 53 has a groove 70 formed at the tip of the tool rotation transmission shaft 39 and a boss-like projection 71 formed at the tip of the rotation driving force transmission shaft 61, and the turret 12 rotates and rotates.
  • the boss-like projection 71 is configured to engage (fit) into the groove 70.
  • the turning driving force transmission mechanism 50 includes a first turning driving force transmission shaft 81 to which a gear 80a is attached, a second turning driving force transmission shaft 82 in which a gear 80b is integrally formed, and a second turning driving force transmission shaft.
  • the gear 80a and the gear 80b are meshed, and the gear 80c and the gear 80d are meshed.
  • the first turning driving force transmission shaft 81 is rotatably supported by the outer holder 15a via bearings 85a and 85b.
  • the second turning driving force transmission shaft 82 is rotatably supported by the outer holder 15a via bearings 85c and 85d.
  • the cylindrical shaft 83 is integrally fixed to the inner holder 15b via a connecting member 86.
  • the bearings 60a and 60b are provided between the outer peripheral surface of the rotational driving force transmission shaft 61 and the inner peripheral surface of the inner holder 15b.
  • a tool device main body 15c of the rotary tool device T is integrally and detachably fixed to the front end side of the inner holder 15b via a bolt or the like.
  • the rotary tool device T is rotatably supported by the tool device main body 15c via bearings 60c and 60d and rotatably supported by the tool device main body 15c via bearings 60e and 60f.
  • the second rotational driving force transmission shaft 63 is provided.
  • a rotary tool 14a is detachably attached to the second rotational driving force transmission shaft 63 via a chuck mechanism 66.
  • the first rotational driving force transmission shaft 62 and the second rotational driving force transmission shaft 63 are linked via gears 65a and 65b that mesh with each other via other gears (not shown).
  • a bevel gear 64 b is provided at the end of the first rotational driving force transmission shaft 62.
  • the bevel gear 64a and the bevel gear 64b mesh with each other, and the rotational driving force transmission shaft 61 and the first rotational driving force transmission shaft 62 are linked.
  • the rotational driving force is transmitted from the tool rotational transmission shaft 39 to the rotational driving force transmission shaft 61 via the second clutch device 53, the bevel gears 64a and 64b and the first rotational driving force transmission are transmitted from the rotational driving force transmission shaft 61.
  • the rotational driving force is transmitted to the rotary tool 14a through the shaft 62, the gears 65a and 65b, and the second rotational driving force transmission shaft 63.
  • the first clutch device 51 includes a concave groove 91 formed at the tip of the mounting portion turning transmission shaft 90 provided on the turret body 11 side of the turret tool post 10, and a turret 12 (turret surface 13 on the rotary tool 14 a side. ) Mounted on the tip of the first turning driving force transmission shaft 81 of the turning driving force transmission mechanism 50 in the tool mounting portion 15.
  • the boss-like protrusion 92 is configured to engage (fit) into the groove 91.
  • the mounting portion turning transmission shaft 90 and the tool rotation transmission shaft 39 are provided substantially in parallel.
  • the first clutch device 51 When the boss-like projection 92 is engaged with the groove 91, the first clutch device 51 is engaged, and the turning driving force transmitted from the motor shaft 43 to the mounting portion turning transmission shaft 90 is transmitted via the first clutch device 51. Is transmitted to the first turning driving force transmission shaft 81, and the inner side through the first turning driving force transmission shaft 81, the gears 80a and 80b, the second turning driving force transmission shaft 82, the gears 80c and 80d, and the cylindrical shaft 83. It can be transmitted to the holder 15b. The inner holder 15b is rotated by the turning driving force. The rotary tool device T can be rotated integrally with the inner holder 15b and the rotary tool 14a can be rotated integrally with the rotary tool device T by the turning drive of the tool mounting portion 15 that rotates the inner holder 15b.
  • the tool mounting portion that includes the tool turning motor 41 provided in the hollow portion 12a in the turret 12 and the mounting portion turning transmission shaft 90 as a driving force transmission portion, etc., and drives the tool mounting portion 15 to turn.
  • the turning means is for the turret turning means constituted by the turret turning shaft 23, the sliding shaft 32, the coupling mechanism (coupling elements 35, 36, and 37) to which driving force is inputted via the turret turning gear 31. And arranged so as to face each other along the Z-axis direction.
  • the rotational drive means of the rotary tool 14a is composed of a tool rotational drive shaft 21, a bevel gear 30, a bevel gear 40, a tool rotational transmission shaft 39, etc., and from a tool rotational motor 28 via a pulley 26, a pulley 29, and a belt 27.
  • a rotational driving force is transmitted, and the tool rotation driving shaft 21 is inserted inside the turret turning shaft 23, thereby being arranged on the turret turning means side.
  • the turret tool post 10 is configured as described above.
  • the second turret tool post 10 is selected.
  • the clutch device 53 is engaged, and the rotational driving force of the tool rotating motor 28 is transmitted from the rotational driving means to the rotating tool 14 a via the rotational driving force transmission mechanism 52 by the rotational driving of the tool rotating motor 28.
  • the rotary tool 14a is rotationally driven by the transmitted rotational driving force, and can perform predetermined cutting or the like on the workpiece W.
  • the rotary tool 14a is rotated integrally with the rotary tool device T via the turning drive force transmission mechanism 50 by rotationally driving the tool turning motor 41. Machining can be performed in a state of being swung on the surface 13 and inclined at an arbitrary angle to the outer periphery or end surface of the workpiece W.
  • the tool mounting part turning means is provided on the hollow portion 12a side in the turret 12 so as to face the turret turning means provided on the turret body 11 side, the turret body 11 is provided. It is not necessary to provide a turning shaft or a driving force transmission portion of the tool mounting portion 15 on the side, and the tool mounting portion turning means can be disposed close to the tool mounting portion 15, so that the tool mounting is possible.
  • the structure of the part turning means can be made simple.
  • the tool mounting part by which the tool mounting part 15A and the rotary tool apparatus T were comprised integrally can also be comprised.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the vicinity of the turret of the turret tool post according to the second embodiment of the present invention.
  • the turret tool post 10a of the present embodiment is substantially the same as that of the first embodiment except for the configuration of the tool turning motor 100 and the driving force transmission portion 101 of the tool mounting portion turning means, and the overlapping description and the tool mounting portion 15, rotation Some detailed illustrations of the tool device T and the like are omitted.
  • the tool turning motor 100 is disposed on the end surface 12b of the turret 12.
  • the tool turning motor 100 is fixed to a circular fixed plate 102 provided so as to protrude from a hole 12c formed in the end surface 12b.
  • the fixed plate 102 is fixed to the support portion 38 via a bracket 42.
  • the fixed plate 102 is substantially in contact with the hole 12c so as to allow the turret 12 to turn, so that chips and the like do not enter the hollow portion 12a.
  • the driving force transmission unit 101 includes a bevel gear 104 attached to the motor shaft 103 of the tool turning motor 100, a bevel gear 105 that meshes with the bevel gear 104, and a mounting portion turning transmission shaft 106 to which the bevel gear 105 is attached. And.
  • the mounting portion turning transmission shaft 106 is rotatably supported via a bearing 107 on a support body 44 provided integrally on the support portion 38 side, and is installed substantially parallel to the tool rotation transmission shaft 39. .
  • the driving force transmission unit 101 is connected to the motor shaft 103 of the tool turning motor 100 via the bevel gears 104 and 105.
  • a groove 91 is formed on the distal end side of the mounting portion turning transmission shaft 106.
  • the first clutch device 51 is configured by the groove 91 and the boss-like projection 92 formed at the tip of the first turning driving force transmission shaft 81 of the turning driving force transmission mechanism 50 as in the first embodiment.
  • the device 51 enters the engaged state by the engagement between the groove 91 and the boss-like projection 92.
  • the boss-like projections 71 of the second clutch device 53 are grooved. 70, the second clutch device 53 is engaged, and the tool rotation transmission shaft 39 and the rotation driving force transmission shaft 61 of the rotation driving force transmission mechanism 52 are connected. Furthermore, the boss-like projection 92 engages with the groove 91, and the first clutch device 51 is engaged, and the first turning driving force transmission shaft 81 and the mounting portion turning transmission shaft 106 are connected.
  • the detailed structures of the turning driving force transmission mechanism 50 and the rotational driving force transmission mechanism 52 are substantially the same as those of the first embodiment shown in FIGS. 2 and 3, and are omitted in the present embodiment shown in FIG. .
  • the tool mounting portion turning means including the tool turning motor 100 and the driving force transmission portion 101 provided on the hollow portion 12 a and the end surface 12 b side in the turret 12 has a driving force via the turret turning gear 31.
  • the turret turning means constituted by the turret turning shaft 23, the sliding shaft 32, the coupling mechanism (coupling elements 35, 36, 37), etc. (see FIG. 2).
  • the coupling mechanism Coupled to be.
  • the turret tool post 10a is configured as described above.
  • the rotary tool 14a supported by the tool mounting unit 15 via the rotary tool device T is turned to the index position and selected, the turret tool post 10a is selected.
  • the rotational driving force F1 is transmitted from the tool rotational transmission shaft 39 side to the rotational tool 14a via the second clutch device 53 and the rotational driving force transmission mechanism 52.
  • the rotary tool 14a is rotationally driven by the transmitted rotational driving force F1, and can perform predetermined cutting or the like on the workpiece W.
  • the tool turning motor 100 is driven to rotate via the motor shaft 103, the bevel gear 104, the bevel gear 105, the mounting portion turning transmission shaft 106, the first clutch device 51, and the turning driving force transmission mechanism 50.
  • the tool mounting portion 15 is driven to turn by the turning drive force F2, and the rotary tool 14a is turned on the turret surface 13 integrally with the rotary tool device T, and is inclined to the outer periphery and end face of the workpiece W at an arbitrary angle. Processing can be performed.
  • the tool mounting portion turning means is provided on the hollow portion 12a and end face 12b side in the turret 12 so as to face the turret turning means provided on the tool post body 11 side. It is not necessary to provide a turning shaft of the tool mounting portion 15 or a driving force transmission portion on the base body 11 side, and the tool mounting portion turning means can be disposed close to the tool mounting portion 15.
  • the configuration of the tool mounting portion turning means can be made simple.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the vicinity of the turret of the turret tool post according to the third embodiment of the present invention.
  • the turret tool post 10b of the present embodiment is substantially the same as that of the first and second embodiments except for the configuration of the tool turning motor 110 and the driving force transmission portion 111 of the tool mounting portion turning means.
  • Some detailed illustrations of the rotary tool device T and the like are omitted.
  • the tool turning motor 110 is disposed outside the end surface 12b of the turret 12.
  • the hollow cover member 120 to which the tool turning motor 110 is attached is connected to the distal end side of a support fixing member 121 whose base end side is fixed to the outer surface of the tool post body 11, and the tool turning motor 110 (cover member 120). Is supported and fixed to the tool post body 11 side through a support fixing member 121.
  • the front end side (end surface 12b side) of the cover member 120 is fixed to a circular fixing plate 122 provided so as to protrude from a hole 12c formed in the end surface 12b.
  • the fixed plate 122 is fixed to the support portion 38 via the bracket 42.
  • the fixing plate 122 is substantially in contact with the hole portion 12c so as to allow the turret 12 to turn, so that chips and the like do not enter the hollow portion 12a.
  • the driving force transmission unit 111 includes a mounting portion turning drive shaft 131 connected to the motor shaft 130 of the tool turning motor 110, a gear 132 attached to the mounting portion turning drive shaft 131, and a gear 132 attached to the rotating shaft 134. , A gear 135 attached to the rotary shaft 134, a gear 136 meshed with the gear 135, and a mounting portion turning transmission shaft 106 to which the gear 136 is attached.
  • the mounting portion turning drive shaft 131 and the rotation shaft 134 are rotatably supported inside the cover member 120 via bearings 138a, 138b, 138c, and 138d provided on the cover member 120 side.
  • the mounting portion turning transmission shaft 106 is rotatably supported via a bearing 107 on a support body 44 provided integrally on the support portion 38 side, and is installed substantially parallel to the tool rotation transmission shaft 39. .
  • the driving force transmission portion 111 is provided in the hollow portion 12 a in the turret 12 and the hollow cover member 120, and is connected to the motor shaft 130 of the tool turning motor 110.
  • a groove 91 is formed on the distal end side of the mounting portion turning transmission shaft 106.
  • the first clutch device 51 is configured by the groove 91 and the boss-like projection 92 formed at the tip of the first turning driving force transmission shaft 81 of the turning driving force transmission mechanism 50 as in the first embodiment.
  • the device 51 enters the engaged state by the engagement between the groove 91 and the boss-like projection 92.
  • the boss-like projections 71 of the second clutch device 53 are grooved. 70, the second clutch device 53 is engaged, and the rotational driving force transmission shaft 61 of the rotational driving force transmission mechanism 52 and the tool rotation transmission shaft 39 are connected. Furthermore, the boss-like projection 92 engages with the groove 91, and the first clutch device 51 is engaged, and the first turning driving force transmission shaft 81 and the mounting portion turning transmission shaft 106 are connected.
  • the detailed structures of the turning driving force transmission mechanism 50 and the rotational driving force transmission mechanism 52 are substantially the same as those of the first embodiment shown in FIGS. 2 and 3, and are omitted in the present embodiment shown in FIG. .
  • the tool mounting portion turning means including the tool turning motor 110 and the driving force transmission portion 111 provided on the hollow portion 12 a and the end surface 12 b side in the turret 12 is driven via the turret turning gear 31.
  • the turret turning means constituted by the turret turning shaft 23, the sliding shaft 32, the coupling mechanism (coupling elements 35, 36, 37), etc. (see FIG. 2).
  • the coupling mechanism Coupled to be.
  • the turret tool post 10b is configured as described above, and when the rotary tool 14a supported by the tool mounting unit 15 via the rotary tool device T is turned to the index position and selected, the embodiment is described. Similarly to 1 and 2, the rotational driving force F1 is transmitted from the tool rotational transmission shaft 39 side to the rotational tool 14a via the second clutch device 53 and the rotational driving force transmission mechanism 52. The rotary tool 14a is rotationally driven by the transmitted rotational driving force F1, and can perform predetermined cutting or the like on the workpiece W.
  • the tool mounting portion 15 is driven to turn by the turning drive force F2 via the device 51 and the turning drive force transmission mechanism 50, and the rotary tool 14a is turned on the turret surface 13 integrally with the rotary tool device T. It can process in the state which inclined to the outer periphery and end surface of this at arbitrary angles.
  • the tool mounting part turning means is provided outside the hollow portion 12a and the end face 12b in the turret 12 so as to face the turret turning means provided on the tool post body 11 side, It is not necessary to provide a turning shaft of the tool mounting portion 15 or a driving force transmission portion on the turret body 11 side, and the tool mounting portion turning means can be disposed close to the tool mounting portion 15. Therefore, the structure of the tool mounting portion turning means can be made simple.

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Abstract

 簡単な構造で、工具装着部に支持された工具をタレットに対して旋回させることができるタレット刃物台を提供する。 刃物台本体(11)に旋回可能に支持されるタレット(12)と、タレット(12)を旋回駆動するタレット旋回軸(23)等を有するタレット旋回手段と、回転工具(14a)を旋回自在に支持してタレット(12)に取り付けられる工具装着部(15)と、工具装着部(15)を、回転工具(14a)が旋回するように旋回駆動する工具装着部旋回手段を備えたタレット刃物台(10)において、前記工具装着部旋回手段と前記タレット旋回手段とが別々に設けられて、各々対向して配置され、前記工具装着部旋回手段は、タレット(12)の内部に設置した工具旋回モータ(41)と、工具旋回モータ(41)に連結された装着部旋回伝動軸(90)とを有している。

Description

タレット刃物台及び該タレット刃物台を備えた工作機械
 本発明は、タレット刃物台及び該タレット刃物台を備えた工作機械に関する。
 従来より、自動旋盤に装備される刃物台として、刃物台本体に旋回可能に支持されるタレットを備え、バイトやエンドミル等の所定の工具を、前記タレットに工具装着部を介して旋回自在に装着することが可能なタレット刃物台が周知である。
 前記タレット刃物台では、例えば、前記工具装着部に装着した回転工具を回転駆動しつつ、回転工具をタレットに対して旋回させてワークを加工することができる(特許文献1、特許文献2)。
実用新案登録第3129696号公報 特開2013-226611号公報
 特許文献1では、工具(工具装着部)を旋回駆動する工具装着部旋回手段が、複数のギア等が複雑に連結された複雑な構造となっており、特許文献2では、タレットに旋回駆動力を伝えるための筒状のタレット旋回駆動軸の内側に、工具装着部(工具ユニット)に装着される回転工具の回転工具駆動軸と、工具ユニットに前記工具の回転軸の向きを変える旋回駆動力を伝える旋回駆動軸とを取り付ける必要があり、タレット刃物台の構造が複雑になっている。
 そこで、本発明は、簡単な構造で、工具装着部に支持された工具をタレットに対して旋回させることができるタレット刃物台及び該タレット刃物台を備えた工作機械を提供することを目的とする。
 前記目的を達成するために本発明の一実施形態に係るタレット刃物台は、刃物台本体に旋回可能に支持されるタレットと、該タレットを旋回駆動するタレット旋回手段と、所定の工具を旋回自在に支持して前記タレットに取り付けられる工具装着部と、前記工具装着部を、前記工具が旋回するように旋回駆動する工具装着部旋回手段とを備え、前記タレットの旋回によって前記工具が選択され、前記工具装着部を介して前記工具を旋回させて材料の加工を行うことができる工作機械のタレット刃物台において、前記工具装着部旋回手段と前記タレット旋回手段とが別々に設けられ、各々対向して配置される。
 本発明の他の実施形態に係る工作機械は、上記のタレット刃物台を備えている。
 本発明によれば、前記工具装着部旋回手段が、前記タレット旋回手段に対して対向して配置され、前記タレット旋回手段とは別に設けられるため、前記工具装着部旋回手段を、タレット旋回手段の構成とは関係なく、比較的自由に設置スペースを確保して、簡単な構造で設けることができる。
本発明の実施形態1に係るタレット刃物台を備えた工作機械の一例である自動旋盤の主軸付近とタレット刃物台のタレット付近を示す概略斜視図。 本発明の実施形態1に係るタレット刃物台の内部構成を示すX軸方向に沿って切断した概略断面図。 回転工具が装着される工具装着部付近を示す拡大断面図。 本発明の実施形態2に係るタレット刃物台のタレット付近を示す概略断面図。 本発明の実施形態3に係るタレット刃物台のタレット付近を示す概略断面図。
 以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
<実施形態1>
 図1は、本発明の実施形態1に係るタレット刃物台を備えた工作機械の一例である自動旋盤の主軸付近を示す概略斜視図、図2は、実施形態1に係るタレット刃物台の内部構成を示す概略断面図である。
 自動旋盤1は、主軸2が主軸台3に回転駆動自在に支持されている。主軸2の先端部には、ワークWが主軸チャック(図示しない)を介して着脱自在に把持されている。主軸2付近には、タレット刃物台10が設置されている。なお、本実施形態では、主軸軸線Cに沿う方向をZ軸方向、Z軸方向に直交する水平方向をX軸方向、Z軸方向及びX軸方向に直交する上下方向をY軸方向とする。
 タレット刃物台10は、刃物台本体11と、この刃物台本体11に割り出し旋回可能に支持された略多角形状のタレット12を備えている。タレット12の周面上の複数のタレット面13には、種々の加工用の工具14が着脱自在に装着されている。各工具14は、タレット刃物台10を支持体として、タレット刃物台10にタレット12により旋回移動自在に支持されている。
 タレット12の割り出し旋回によって、各工具14は旋回移動し、所定の工具14がワークWに対応する加工位置に選択的に配置される。なお、刃物台本体11は、図示しないタレット刃物台移動機構によりX,Y,Z軸方向に移動制御可能に構成されている。タレット刃物台10の移動に応じて、タレット12の割り出し旋回によって選択された工具14によりワークWの加工を行うことができる。
 刃物台本体11内には、図2に示すように、中空状の固定軸22がZ軸方向に沿って固定されている。固定軸22内に、中空状の工具回転駆動軸21が軸受24a,24bを介して回転可能に挿入支持されている。固定軸22にはタレット旋回軸23が回転自在に外挿されている。工具回転駆動軸21の内側にはパイプ20が挿入されている。パイプ20は刃物台本体11側に固定されている。
 工具回転駆動軸21の一端側(図2の右側)にプーリ26が取り付けられており、工具回転モータ28のモータ軸28aにプーリ29が取り付けられている。プーリ26とプーリ29は、ベルト27を介して連係されており、工具回転モータ28の回転駆動力が、プーリ29、ベルト27、プーリ26を介して工具回転駆動軸21側に伝達される。工具回転駆動軸21の他端側(図2の左側)にかさ歯車30が取り付けられている。
 タレット旋回軸23の一端側(図2の右側)にタレット旋回歯車31が一体的に取り付けられている。タレット旋回歯車31には、タレット旋回モータ(図示しない)から駆動力が伝動される。タレット旋回軸23の他端側(図2の左側)にタレット12が一体的に固定されている。タレット12は、タレット旋回軸23によって刃物台本体11に旋回可能に支持されている。
 タレット旋回軸23の外側には、軸受25a,25bを介して摺動軸32がZ軸方向に摺動自在に設けられている。軸受25a,25bは、摺動軸32のZ軸方向への摺動を許容する。摺動軸32の一端側は、刃物台本体11に形成されたシリンダ室33に挿入されるピストン34を構成している。摺動軸32の一端部には、3体式のカップリング機構を構成するカップリング要素35が一体的に固定されている。刃物台本体11側とタレット旋回軸23側の各々には、前記カップリング要素35に対向するカップリング要素36,37が一体的に固定されている。カップリング要素35、カップリング要素36,カップリング要素37によって、前記3体式のカップリング機構を構成している。
 ピストン34を作動させて摺動軸32をタレットヘッド側(図2の左側)に移動させることによって、カップリング要素35とカップリング要素36,37とが噛合する。カップリング要素35を介して刃物台本体11側のカップリング要素36にタレット旋回軸23側のカップリング要素37が噛合し、タレット旋回軸23の旋回が規制される。カップリング要素35とカップリング要素36,37との噛合を解除するように摺動軸32を摺動駆動することによって、カップリング要素36とカップリング要素37とが分離し、タレット旋回軸23の旋回が許容される。
 タレット旋回軸23の旋回を許容し、タレット旋回軸23を旋回駆動することによってタレット12を旋回させ、所定の旋回角度位置でタレット旋回軸23の旋回を規制することによってタレット12の割り出し旋回が行われる。タレット12の割り出し旋回によってタレット12の所定のタレット面13を選択固定することで、所定の工具14の選択を行うことができる。
 固定軸22の先端にはタレット12の中空部12a内に位置する支持部38が一体的に固定されている。支持部38は固定軸22を介して刃物台本体11に一体的に固定される。支持部38に工具回転伝動軸39が回転自在に軸支されている。工具回転伝動軸39の一端側にかさ歯車40が取り付けられている。かさ歯車30とかさ歯車40とが噛み合っており、工具回転駆動軸21から工具回転伝動軸39に駆動力が伝動される。
 支持部38には、工具旋回モータ41が中空部12a内に位置するように、ブラケット42を介して固定されている。なお、工具旋回モータ41に接続されている電気配線などは、中空のパイプ20内を通してタレット刃物台10側に引き出され、制御装置(図示しない)側に接続される。
 図2、図3に示すように、タレット面13側には、中空の筒状をなす固定部13aが形成され、所定の固定部13aには、工具14としてドリルやエンドミル等の回転工具14aが装着される回転工具装置Tが、外側ホルダ15aと内側ホルダ15bとで構成される工具装着部15を介して着脱自在に固定されている。工具装着部15は、外側ホルダ15aが固定部13aの内周面に着脱自在に固定されることで、タレット面13に装着される。
 工具装着部15内には、内側ホルダ15bに旋回駆動力を伝達する旋回駆動力伝達機構50と、回転工具14aに回転駆動力を伝達する回転駆動力伝達機構52とが設けられている。工具旋回モータ41のモータ軸43の先端側に連結して取り付けられた装着部旋回伝動軸90と旋回駆動力伝達機構50との間には、タレット12の割り出し旋回によって回転工具14aが選択された場合にのみ両者を連結する第1クラッチ装置51が設けられている。装着部旋回伝動軸90は、ネジによる抱き締めや圧入等によってモータ軸43に固定することができる。
 工具回転伝動軸39の他端側(かさ歯車40と反対側)と回転駆動力伝達機構52との間には、タレット12の割り出し旋回によって回転工具14aが選択された場合にのみ両者を連結する第2クラッチ装置53が設けられている。
 回転駆動力伝達機構52は、内側ホルダ15bに、軸受60a,60bを介して回転可能に挿入支持された回転駆動力伝達軸61を有している。内側ホルダ15bは、軸受85e,85fを介して外側ホルダ15aに回転可能に支持されている。回転駆動力伝達軸61の端部にかさ歯車64aが設けられている。
 第2クラッチ装置53は、工具回転伝動軸39の先端に形成された溝70と、回転駆動力伝達軸61の先端に形成されたホゾ状突起71とを有し、タレット12が旋回して回転工具14aを選択したときに、ホゾ状突起71が溝70に係合する(嵌まる)ように構成されている。
 ホゾ状突起71が溝70に係合されると、第2クラッチ装置53が入り状態となり、工具回転伝動軸39に伝動される回転駆動力を、回転駆動力伝達軸61に伝達することができる。
 旋回駆動力伝達機構50は、歯車80aが取り付けられた第1旋回駆動力伝達軸81と、歯車80bが一体的に形成された第2旋回駆動力伝達軸82と、第2旋回駆動力伝達軸82に取り付けられた歯車80cと、歯車80dが形成された筒状軸83とを有している。歯車80aと歯車80bが噛み合っており、歯車80cと歯車80dが噛み合っている。
 第1旋回駆動力伝達軸81は、軸受85a,85bを介して外側ホルダ15aに回転可能に支持されている。第2旋回駆動力伝達軸82は、軸受85c,85dを介して外側ホルダ15aに回転可能に支持されている。筒状軸83は、連結部材86を介して内側ホルダ15bに一体的に固定されている。なお、軸受60a,60bは、回転駆動力伝達軸61の外周面と内側ホルダ15bの内周面との間に設けられている。内側ホルダ15bの先端側に、回転工具装置Tの工具装置本体15cがボルト等を介して着脱自在に一体的に固定されている。
 回転工具装置Tは、工具装置本体15cに軸受60c,60dを介して回転可能に支持された第1回転駆動力伝達軸62と、工具装置本体15cに軸受60e,60fを介して回転可能に支持された第2回転駆動力伝達軸63とを有する。第2回転駆動力伝達軸63に、チャック機構66を介して回転工具14aが着脱自在に装着される。
 第1回転駆動力伝達軸62と第2回転駆動力伝達軸63は、互いに他の歯車(図示しない)等を介して噛合する歯車65a,65bを介して連係している。第1回転駆動力伝達軸62の端部にかさ歯車64bが設けられている。工具装置本体15cを内側ホルダ15bに固定すると、かさ歯車64aとかさ歯車64bとが互いに噛合し、回転駆動力伝達軸61と第1回転駆動力伝達軸62とが連係する。第2クラッチ装置53を介して工具回転伝動軸39から回転駆動力伝達軸61に回転駆動力が伝動されると、回転駆動力伝達軸61から、かさ歯車64a,64b、第1回転駆動力伝達軸62、歯車65a,65b、及び第2回転駆動力伝達軸63を介して回転工具14aに回転駆動力が伝達される。
 第1クラッチ装置51は、タレット刃物台10の刃物台本体11側に設けられる装着部旋回伝動軸90の先端に形成された凹状の溝91と、回転工具14a側となるタレット12(タレット面13)に装着された工具装着部15内の旋回駆動力伝達機構50の第1旋回駆動力伝達軸81の先端に形成された凸状のホゾ状突起92とを有する。タレット12が旋回し、回転工具14aが旋回移動によって選択されたときに、ホゾ状突起92が溝91に係合する(嵌まる)ように構成されている。装着部旋回伝動軸90と工具回転伝動軸39は略平行に設けられている。
 ホゾ状突起92が溝91に係合されると、第1クラッチ装置51が入り状態となり、モータ軸43から装着部旋回伝動軸90に伝動される旋回駆動力が、第1クラッチ装置51を介して第1旋回駆動力伝達軸81に伝動され、第1旋回駆動力伝達軸81、歯車80a,80b、第2旋回駆動力伝達軸82、歯車80c,80d、筒状軸83を介して、内側ホルダ15bに伝達することができる。内側ホルダ15bは前記旋回駆動力によって回動する。内側ホルダ15bを回動させる工具装着部15の旋回駆動によって、回転工具装置Tを内側ホルダ15bと一体的に旋回させ、回転工具装置Tと一体的に回転工具14aを旋回させることができる。
 このように、タレット12内の中空部12aに設けられた工具旋回モータ41と、駆動力伝動部としての装着部旋回伝動軸90等で構成され、工具装着部15を前記旋回駆動する工具装着部旋回手段は、タレット旋回歯車31を介して駆動力が入力されるタレット旋回軸23、摺動軸32、カップリング機構(カップリング要素35,36,37)等で構成されるタレット旋回手段に対してZ軸方向に沿って対向するように配置されている。
 また回転工具14aの回転駆動手段が、工具回転駆動軸21、かさ歯車30、かさ歯車40、工具回転伝動軸39等から構成され、プーリ26、プーリ29、ベルト27を介して工具回転モータ28から回転駆動力が伝動され、工具回転駆動軸21がタレット旋回軸23の内側に挿通されていることによって、前記タレット旋回手段側に配置されている。
 本実施形態に係るタレット刃物台10は上記のように構成されており、工具装着部15に、回転工具装置Tを介して支持された回転工具14aを割り出し位置まで旋回させて選択すると、第2クラッチ装置53が入り状態となり、工具回転モータ28の回転駆動によって、工具回転モータ28の回転駆動力が、前記回転駆動手段から、回転駆動力伝達機構52を介して回転工具14aに伝動される。回転工具14aは、伝動された回転駆動力によって回転駆動され、ワークWに対して所定の切削加工等を行うことができる。
 この際に、第1クラッチ装置51が入り状態であるため、工具旋回モータ41を回転駆動することで、旋回駆動力伝達機構50を介して、回転工具14aは回転工具装置Tと一体的にタレット面13上で旋回され、ワークWの外周や端面に任意の角度に傾斜した状態で加工を行うことができる。
 このように本実施形態では、刃物台本体11側に設けたタレット旋回手段と対向するようにして、タレット12内の中空部12a側に工具装着部旋回手段を設けているため、刃物台本体11側に工具装着部15の旋回用の軸や駆動力の伝動部等を設けなくて済み、かつ工具装着部旋回手段を工具装着部15に近接して配置することが可能となるので、工具装着部旋回手段の構成を簡単な構造にすることができる。
 なお、具装着部15Aと回転工具装置Tとが一体的に構成された工具装着部を構成することもできる。
<実施形態2>
 図4は、本発明の実施形態2に係るタレット刃物台のタレット付近を示す概略断面図である。本実施形態のタレット刃物台10aは、工具装着部旋回手段の、工具旋回モータ100と駆動力伝動部101の構成以外は実施形態1と略同様であり、重複する説明及び工具装着部15、回転工具装置T等の一部詳細な図示は省略する。
 本実施形態では、タレット12の端面12b上に工具旋回モータ100を配置している。工具旋回モータ100は、端面12bに形成された穴部12cから突出するように設けられた円形状の固定板102に固定されている。固定板102は、支持部38にブラケット42を介して固定されている。固定板102は、タレット12の旋回を許容するように穴部12cに略接し、中空部12a内に切粉等が浸入しないようにしている。
 駆動力伝動部101は、工具旋回モータ100のモータ軸103に取り付けられたかさ歯車104と、このかさ歯車104と噛合するかさ歯車105と、このかさ歯車105が取り付けられた装着部旋回伝動軸106とを備えている。装着部旋回伝動軸106は、支持部38側に一体的に設けられている支持体44に、軸受107を介して回転自在に軸支され、工具回転伝動軸39と略平行に設置されている。このように、工具旋回モータ100のモータ軸103に、かさ歯車104、105を介して、駆動力伝動部101が連結されている。装着部旋回伝動軸106の先端側には溝91が形成されている。溝91と、実施形態1と同様に旋回駆動力伝達機構50の第1旋回駆動力伝達軸81の先端に形成されたホゾ状突起92とによって、第1クラッチ装置51が構成され、第1クラッチ装置51は、溝91とホゾ状突起92との係合によって入り状態となる。
 工具装着部15が所定のタレット面13に装着され、工具装着部15に回転工具装置Tを介して支持された回転工具14aが選択されると、第2クラッチ装置53のホゾ状突起71が溝70に係合して、第2クラッチ装置53が入り状態となり、工具回転伝動軸39と回転駆動力伝達機構52の回転駆動力伝達軸61とが連結される。更に、ホゾ状突起92が溝91に係合して、第1クラッチ装置51が入り状態となり、第1旋回駆動力伝達軸81と装着部旋回伝動軸106とが連結される。
 なお、旋回駆動力伝達機構50と回転駆動力伝達機構52の詳細構造は、図2、図3に示した実施形態1と略同様であり、図4に示した本実施形態では省略している。
 このように、タレット12内の中空部12aと端面12b側に設けられた工具旋回モータ100と駆動力伝動部101等で構成される工具装着部旋回手段は、タレット旋回歯車31を介して駆動力が入力されるタレット旋回軸23、摺動軸32、カップリング機構(カップリング要素35,36,37)等(図2参照)で構成されるタレット旋回手段に対してZ軸方向に沿って対向するように配置されている。
 本実施形態に係るタレット刃物台10aは上記のように構成されており、工具装着部15に回転工具装置Tを介して支持された回転工具14aを割り出し位置まで旋回させて選択すると、前記実施形態1と同様に、工具回転伝動軸39側から第2クラッチ装置53、回転駆動力伝達機構52を介して、回転駆動力F1が回転工具14aに伝動される。回転工具14aは、伝動された回転駆動力F1によって回転駆動され、ワークWに対して所定の切削加工等を行うことができる。
 この際に、工具旋回モータ100を回転駆動することで、モータ軸103、かさ歯車104、かさ歯車105、装着部旋回伝動軸106、第1クラッチ装置51、及び旋回駆動力伝達機構50を介して、旋回駆動力F2によって工具装着部15が旋回駆動され、回転工具14aが回転工具装置Tと一体的にタレット面13上で旋回され、ワークWの外周や端面に任意の角度に傾斜した状態で加工を行うことができる。
 このように本実施形態では、刃物台本体11側に設けたタレット旋回手段と対向するようにして、タレット12内の中空部12aと端面12b側に工具装着部旋回手段を設けているため、刃物台本体11側に工具装着部15の旋回用の軸や駆動力の伝動部等を設けなくて済み、かつ工具装着部旋回手段を工具装着部15に近接して配置することが可能となるので、工具装着部旋回手段の構成を簡単な構造にすることができる。
<実施形態3>
 図5は、本発明の実施形態3に係るタレット刃物台のタレット付近を示す概略断面図である。本実施形態のタレット刃物台10bは、工具装着部旋回手段の、工具旋回モータ110と駆動力伝動部111の構成以外は実施形態1、2と略同様であり、重複する説明及び工具装着部15、回転工具装置T等の一部詳細な図示は省略する。
 本実施形態では、タレット12の端面12bの外側に工具旋回モータ110を配置している。工具旋回モータ110が取り付けられた中空のカバー部材120には、刃物台本体11の外面に基端側が固定された支持固定部材121の先端側が連結されており、工具旋回モータ110(カバー部材120)が支持固定部材121を介して刃物台本体11側に支持固定されている。
 カバー部材120の先端側(端面12b側)は、端面12bに形成された穴部12cから突出するように設けられた円形状の固定板122に固定されている。固定板122は、支持部38にブラケット42を介して固定されている。固定板122は、タレット12の旋回を許容するように穴部12cに略接し、中空部12a内に切粉等が浸入しないようにしている。
 駆動力伝動部111は、工具旋回モータ110のモータ軸130に連結された装着部旋回駆動軸131と、装着部旋回駆動軸131に取り付けられた歯車132と、回転軸134に取り付けられて歯車132と噛合する歯車133と、回転軸134に取り付けられた歯車135と、歯車135と噛合する歯車136と、歯車136が取り付けられた装着部旋回伝動軸106とを備えている。
 装着部旋回駆動軸131と回転軸134とは、カバー部材120側に設けられる軸受138a,138b,138c,138dを介してカバー部材120の内部に回転自在に軸支されている。装着部旋回伝動軸106は、支持部38側に一体的に設けられている支持体44に、軸受107を介して回転自在に軸支され、工具回転伝動軸39と略平行に設置されている。駆動力伝動部111は、タレット12内の中空部12a及び中空のカバー部材120内に設けられ、工具旋回モータ110のモータ軸130に連結されている。装着部旋回伝動軸106の先端側には溝91が形成されている。溝91と、実施形態1と同様に旋回駆動力伝達機構50の第1旋回駆動力伝達軸81の先端に形成されたホゾ状突起92とによって、第1クラッチ装置51が構成され、第1クラッチ装置51は、溝91とホゾ状突起92との係合によって入り状態となる。
 工具装着部15が所定のタレット面13に装着され、工具装着部15に回転工具装置Tを介して支持された回転工具14aが選択されると、第2クラッチ装置53のホゾ状突起71が溝70に係合して、第2クラッチ装置53が入り状態となり、回転駆動力伝達機構52の回転駆動力伝達軸61と工具回転伝動軸39とが連結される。更に、ホゾ状突起92が溝91に係合して、第1クラッチ装置51が入り状態となり、第1旋回駆動力伝達軸81と装着部旋回伝動軸106とが連結される。
 なお、旋回駆動力伝達機構50と回転駆動力伝達機構52の詳細構造は、図2、図3に示した実施形態1と略同様であり、図5に示した本実施形態では省略している。
 このように、タレット12内の中空部12aと端面12b側に設けられた工具旋回モータ110と駆動力伝動部111等で構成される工具装着部旋回手段は、タレット旋回歯車31を介して駆動力が入力されるタレット旋回軸23、摺動軸32、カップリング機構(カップリング要素35,36,37)等(図2参照)で構成されるタレット旋回手段に対してZ軸方向に沿って対向するように配置されている。
 本実施形態に係るタレット刃物台10bは上記のように構成されており、工具装着部15に回転工具装置Tを介して支持された回転工具14aを割り出し位置まで旋回させて選択すると、前記実施形態1、2と同様に、工具回転伝動軸39側から第2クラッチ装置53、回転駆動力伝達機構52を介して、回転駆動力F1が回転工具14aに伝達される。回転工具14aは、伝達された回転駆動力F1によって回転駆動され、ワークWに対して所定の切削加工等を行うことができる。
 この際に、工具旋回モータ110を回転駆動することで、モータ軸130、装着部旋回駆動軸131、歯車132、133、回転軸134、歯車135、136、装着部旋回伝動軸106、第1クラッチ装置51、及び旋回駆動力伝達機構50を介して、旋回駆動力F2によって工具装着部15が旋回駆動され、回転工具14aが回転工具装置Tと一体的にタレット面13上で旋回され、ワークWの外周や端面に任意の角度に傾斜した状態で加工を行うことができる。
 このように本実施形態では、刃物台本体11側に設けたタレット旋回手段と対向するようにして、タレット12内の中空部12aと端面12bの外側に工具装着部旋回手段を設けているため、刃物台本体11側に工具装着部15の旋回用の軸や駆動力の伝動部等を設けなくて済み、かつ工具装着部旋回手段を工具装着部15に近接して配置することが可能となるので、工具装着部旋回手段の構成を簡単な構造にすることができる。
関連出願の相互参照
 本願は、2014年3月31日に日本国特許庁に出願された特願2014-073261号に基づく優先権を主張し、その全ての開示は完全に本明細書で参照により組み込まれる。
 1    自動旋盤(工作機械)
 2    主軸
 3    主軸台
 10、10a、10b  タレット刃物台
 11   刃物台本体
 12   タレット
 13   タレット面
 14   工具
 14a  回転工具
 15   工具装着部
 15a  外側ホルダ
 15b  内側ホルダ
 15c  工具装置本体
 21   工具回転駆動軸
 23   タレット旋回軸
 28   工具回転モータ
 39   工具回転伝動軸
 41、100、110  工具旋回モータ
 50   旋回駆動力伝達機構
 51   第1クラッチ装置
 52   回転駆動力伝達機構
 53   第2クラッチ装置
 61   回転駆動力伝達軸
 62   第1回転駆動力伝達軸
 63   第2回転駆動力伝達軸
 101、111  駆動力伝動部
 90、106   装着部旋回伝動軸
 120  カバー部材
 121  支持固定部材
 T    回転工具装置
 W    ワーク
 C    主軸軸線
 F1   回転駆動力
 F2   旋回駆動力

Claims (6)

  1.  刃物台本体に旋回可能に支持されるタレットと、
     該タレットを旋回駆動するタレット旋回手段と、
     所定の工具を旋回自在に支持して前記タレットに取り付けられる工具装着部と、
     前記工具装着部を、前記工具が旋回するように旋回駆動する工具装着部旋回手段とを備え、
     前記タレットの旋回によって前記工具が選択され、前記工具装着部を介して前記工具を旋回させて材料の加工を行うことができる工作機械のタレット刃物台において、
     前記工具装着部旋回手段と前記タレット旋回手段とが別々に設けられ、各々対向して配置されることを特徴とするタレット刃物台。
  2.  前記工具装着部に回転工具が装着され、前記タレット旋回手段が、前記タレットを旋回自在に支持する中空のタレット旋回軸を備え、前記タレット旋回軸の内側に、前記回転工具の駆動軸を挿通して設け、前記回転工具の回転駆動手段を前記タレット旋回手段側に配置したことを特徴とする請求項1に記載のタレット刃物台。
  3.  前記工具装着部旋回手段は、前記タレットの内部に設置した駆動モータと、前記駆動モータに連結された駆動力伝動部とを有していることを特徴とする請求項1又は2に記載のタレット刃物台。
  4.  前記工具装着部旋回手段は、前記タレットの端面側に設置した駆動モータと、前記駆動モータに連結された駆動力伝動部とを有し、該駆動力伝動部が前記タレットの内部に設置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のタレット刃物台。
  5.  前記工具装着部旋回手段は、前記刃物台本体側に支持固定部材を介して設置された駆動モータと、前記駆動モータに連結された駆動力伝動部とを有し、該駆動力伝動部の少なくとも一部が前記タレットの内部に設置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のタレット刃物台。
  6.  請求項1乃至5のいずれか一項に記載のタレット刃物台を備えていることを特徴とする工作機械。
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